Лампа с вращающейся колбой и источником излучения

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к осветительным газоразрядным лампам общего назначения. Техническим результатом является снижение себестоимости ламп и повышение их качества. Технический результат достигается тем, что в лампе с вращающейся колбой, содержащей источник излучения, смонтированный в колбе, закрепленный на колбе цоколь, состоящий из внутренней и наружной частей, соединенных фиксирующим узлом, стопорное устройство, предотвращающее вращение частей цоколя друг в друге в одну из сторон, изолятор с контактной пластиной, закрепленный во внутренней части цоколя, фиксирующий узел образован торцевыми загибами наружной и внутренней частей цоколя, направленными навстречу друг другу. 2 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует конструкцию газоразрядных зеркальных ламп для целей общего и специального освещения.

Известна лампа с вращающейся колбой и источником излучения, содержащая источник излучения, смонтированный в колбу, закрепленный на ней цоколь (а.с. СССР №1636896 А1, 23.03.91). Недостатком технического решения, взятого за аналог, является невозможность изменения местоположения источника излучения, смонтированного в колбе относительно оси колбы, что в значительной степени снижает эксплуатационные возможности лампы. Использование лампы в светильнике с отражателем, снабженном патроном под резьбовой цоколь, не позволяет изменять направленность кривой светораспределения светового прибора. При использовании ламп с отражающей поверхностью, сформированной на колбе, необходимо использовать вместо массово используемого резьбового патрона специальный патрон, фиксирующий угловое положение лампы, и закреплять на лампе специальный цоколь, что создает огромные затраты при эксплуатации и полностью не решает проблему излучения лампы в определенном направлении.

Наиболее близкой по технической сущности является лампа с вращающимся цоколем, содержащая источник излучения, смонтированный в колбу, закрепленный на ней цоколь, состоящий из внутренней и наружной частей, соединенных фиксатором, стопорного элемента, предотвращающего вращение частей цоколя друг в друге в одну сторону, изолятора с контактной пластиной, закрепленного на внутренней части цоколя (патент ЕА 008882 В1, 31.08.2007). Данное техническое решение, взятое за прототип, позволяет изменять направление излучения, используя лампу в светильниках со стандартным патроном под резьбовой цоколь.

Недостатком прототипа является повышенная себестоимость лампы из-за введения в конструкцию цоколя дополнительных элементов, сложности изготовления изолятора, недостаточной надежности электрического контакта внутренней и наружной частей цоколя, а также пониженная устойчивость к механическим воздействиям установленной в светильник лампы.

При вкручивании лампы в патрон, когда изолятор с контактной пластиной упирается в контакт патрона, а лампу продолжают вращать для создания определенного направления излучения, к внутренней и наружной части цоколей во взаимно противоположных направлениях вдоль оси симметрии прилагаются силы, которые отдаляют в осевом направлении загнутые торцы внутренней и наружной частей цоколя. При этом происходит нарушение контакта между торцевыми частями цоколя и остается лишь ненадежный электрический контакт, обусловленный соприкосновением в отдельных точках внутренней и наружной цилиндрических частей цоколя. По той же причине снижается механическая устойчивость системы частей цоколя.

Задачей изобретения являются снижение себестоимости ламп и повышение их качества.

Поставленная задача достигается тем, что в лампе с вращающейся колбой, содержащей источник излучения, смонтированный в колбе, закрепленный на колбе цоколь, состоящий из внутренней и наружной частей, соединенных фиксирующим узлом, стопорное устройство, предотвращающее вращение частей цоколя друг в друге в одну из сторон, изолятор с контактной пластиной, закрепленный во внутренней части цоколя, фиксирующий узел образован торцевыми загибами наружной и внутренней частей цоколя, направленными навстречу друг другу.

На фиг.1 изображен общий вид лампы с отражающей поверхностью, обозначенной штриховкой, на колбе. Горелка 1 смонтирована в колбе 2, на которой закреплен вращающийся цоколь 3.

На фиг.2 изображен цоколь, состоящий из внутренней части 1 и наружной резьбовой части 2, соединенных между собой фиксирующим узлом, образованным торцевыми загибами 6 и 7. Стопорное устройство состоит из отогнутого лепестка 3 и выступа с прорезью 4, выполненных на различных частях цоколя на одном уровне. На внутренней части цоколя в направлении оси симметрии выполнены выступы 5, заходящие в соответствующие углубления 9 изолятора 8. На торцевой части изолятора размещена контактная пластина 10.

При закручивании лампы в патрон лепесток скользит по поверхности выступа в одну сторону, не препятствуя вращению внутренней части цоколя относительно наружной. При выкручивании лампы из патрона лепесток входит в прорезь, препятствуя вращению внутренней части цоколя относительно наружной, и цоколь выкручивается из патрона.

Сборка и установка цоколя на лампу осуществляются следующим образом. На внутреннюю цилиндрическую часть цоколя без сформованного торцевого загиба надевается наружная резьбовая часть. Обкаточным роликом на внутренней части цоколя формуется загиб. В зависимости от применяемого для изготовления цоколя материала между торцевыми загибами может быть установлена прокладка, изменяющая фрикционные свойства фиксирующего узла. Вставляется изолятор до упора в торцевую часть. При этом за счет пружинных свойств материала цоколя выпуклости сначала скользят по поверхности изолятора, а затем фиксируются в его углублениях. После сборки цоколя производятся цоколевание ламп и приварка токоподводящих проводников к внутренней части цоколя и контактной пластине, закрепленной на изоляторе.

При вкручивании лампы в патрон, когда изолятор с контактной пластиной упрется в контакт патрона, лампу продолжают вращать для создания определенного направления излучения. Наружная часть останавливается, а внутренняя часть вращается вместе с колбой до нужного местоположения. Торцевой загиб наружной части цоколя упирается в торцевой загиб внутренней части цоколя, обеспечивая надежный электрический контакт и требуемую механическую прочность закрепления лампы в патроне. При необходимости лампу можно вращать несколько раз вокруг оси для обеспечения необходимого направления излучения. Лепесток, выполненный на внутренней поверхности, скользит по поверхности выступа с прорезью, не препятствуя вращению внутренней части цоколя относительно наружной.

При выкручивании лампы из патрона лепесток входит в прорезь, препятствуя вращению внутренней части цоколя относительно наружной, цоколь выкручивается из патрона.

В соответствии с описанием была изготовлена партия ламп с натриевыми горелками мощностью 600 Вт в эллипсоидной колбе диаметром 140 мм с нанесенной зеркальной поверхностью на внутреннюю часть. Проведенные испытания показали наличие в цоколях ламп надежного электрического и механического контактов между внутренними и наружными частями цоколя.

Применение предлагаемого изобретения в производстве зеркальных натриевых ламп снизит себестоимость лампы при улучшении ее потребительских свойств, что позволит при цене ламп 500 руб./шт. и годовом производстве 80 тыс. шт. получить экономический эффект в размере 900 тыс. руб.

Лампа с вращающейся колбой, содержащая источник излучения, смонтированный в колбе, закрепленный на колбе цоколь, состоящий из внутренней и наружной частей, соединенных фиксирующим узлом, стопорное устройство, предотвращающее вращение частей цоколя друг в друге в одну из сторон, изолятор с контактной пластиной, закрепленный во внутренней части цоколя, отличающаяся тем, что фиксирующий узел образован торцевыми загибами наружной и внутренней частей цоколя, направленными навстречу друг другу.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электронным пускорегулирующим аппаратам, предназначенным для зажигания и поддержания горения газоразрядных ламп с подогреваемым электродом, в том числе ртутных и амальгамных ламп ультрафиолетового диапазона, применяемых для обеззараживания различных сред.

Изобретение относится к области приборостроения. .

Изобретение относится к области электротехники, в частности к газоразрядному источнику ультрафиолетового (УФ) излучения для обработки объектов и материалов, в частности, для очистки и стерилизации жидкостей УФ-излучением, и содержит СВЧ-генератор, у которого внешний электрод коаксиального волновода соединен со стенкой газоразрядной емкости (ГЕ), в полость которой введен покрытый прозрачной для СВЧ-излучения изоляцией центральный электрод волновода.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к спектральным газоразрядным источникам света, предназначенным для работы в аппаратуре атомно-абсорбционного анализа.

Изобретение относится к спектральным газоразрядным лампам полого катода, предназначенным для работы в аппаратуре атомно-абсорбционного анализа. .

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано в установках, в которых для проведения фотостимулированных процессов требуется мощное излучение в необходимом спектральном диапазоне.

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности, усовершенствует газоразрядные лампы для целей общего и специального освещения. .

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано в установках, в которых для проведения фотостимулированных процессов требуется мощное излучение в необходимом для этого спектральном диапазоне.

Изобретение относится к оптике и может быть использовано при конструировании и разработке аппаратуры, применяемой при физических и биологических исследованиях, а также в медицинской практике

Изобретение относится к большим лампам с параболическим алюминизированным рефлектором

Изобретение относится к области светотехнических устройств электрорадиотехники, в частности касается лампы кварцевой ультрафиолетовой, и может быть использовано в составе аппаратов ультрафиолетовых, а также в технологических системах, требующих источник излучения ультрафиолетового диапазона, например электроники и спектроскопии, а также в медицине. Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, повышение мощности излучения, увеличение срока службы лампы, повышение стабильности излучения и обеспечение устойчивого включения и работы при низких температурах. Поставленная задача решается тем, что в лампе, колба которой выполнена из кварцевого стекла, на внешнюю поверхность которой нанесено селективнопропускающее покрытие, заполнена инертным газом с дозированным количеством ртути, с двумя электродными сборками, в составе электрода горения и электрода зажигания, при этом электроды горения и зажигания выполнены из неоднократно скрученной спирали с покрытием, понижающим работу выхода электронов, электродные сборки повернуты на 180°, по отношению друг к другу, на внутреннюю поверхность колбы лампы нанесено защитное покрытие, а на наружную поверхность колбы лампы электродного участка дополнительно нанесено отражающее покрытие двуокисью циркония. 1 ил.

Изобретение относится к области электровакуумной, электронной и электроламповой промышленности и может быть использовано, например, в металлогалогенных или серных СВЧ-лампах. Предложено отражающее покрытие для оболочек разрядных ламп, содержащее помимо оксида кремния и термостойкого красителя - оксида хрома оксиды иттрия, бериллия, циркония и магния. Технический результат - повышение адгезионной способности отражающего покрытия при высокой температуре в окислительной среде. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к газоразрядным источникам излучения, в частности к лампам барьерного разряда, и может быть использовано в различных областях науки и техники, где необходимо ультрафиолетовое и вакуумное ультрафиолетовое излучение, например в фотохимии, фотобиологии, фотомедицине, микроэлектронике. Источник включает в себя разрядную колбу с газовой средой, образованную двумя цилиндрическими трубками из прозрачного на рабочей длине волны материала, источник питания с электродами, высоковольтный электрод, расположенный во внутренней трубке колбы, заземленный электрод, расположенный на поверхности внешней трубки. При этом ось внутренней трубки колбы смещена относительно оси внешней трубки, образуя газоразрядный промежуток и буферный объем колбы, при этом колба ориентирована относительно вертикали на угол 45°<φ<75°, где φ - угол между газоразрядным промежутком и вертикалью, проходящей через центр внешней трубки в поперечном сечении колбы. Технический результат - увеличение ресурса и энергетической светимости. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве газоразрядных источников света, в частности люминесцентных ламп с разрядом в парах ртути низкого давления, в которых ртуть находится в связанном твердожидком состоянии за счет соединения с каким-либо металлом. Технический результат - упрощение конструкции лампы, обеспечение надежного зажигания лампы и сокращение времени разгорания лампы до оптимальной величины светового потока. Амальгамная люминесцентная лампа с трубчатой колбой с нанесенным на ее внутреннюю поверхность люминофорным покрытием и с электродами, установленными на противоположных концах колбы с помощью ножек, в каждой из которых имеется два токовых ввода, внутренние концы которых соединены с электродом, а наружные - с контактными штырьками цоколя, в одной из ножек имеется расположенный между токовыми вводами третий изолированный ввод, который отогнут от электрода в сторону цоколя и на котором закреплена основная амальгамообразующая прямоугольная пластина толщиной 0,1-0,15 мм из никеля или никелевой сетки, поверхность которой покрыта тонким слоем амальгамирующего материала. На одном из токовых вводов этой же ножки закреплена дополнительная амальгамообразующая прямоугольная пластина толщиной 0,1-0,15 мм из никеля или никелевой сетки меньшей площади, поверхность которой покрыта тонким слоем амальгамирующего металла. Площади основной и дополнительной амальгамообразующих пластин находятся в соотношении 3:1. Основная амальгамообразующая пластина расположена на расстоянии 12-14 мм от электрода. Дополнительная амальгамообразующая пластина расположена на расстоянии 12-14 мм от электрода. В этой же ножке имеется штенгель, в котором размещается свободно перемещаемый внутри штенгеля дозатор ртути, представляющий собой двухкомпонентную амальгаму весом 20 мг с соотношением металла и ртути 50:50 весовых процентов. Лампа может быть выполнена с двумя дополнительными амальгамообразующими пластинами, расположенными на токовых вводах противоположных электродов лампы. 2 з.п. ф-лы,1 табл., 2 ил.
Наверх